2024-10-30
Přestože mosaz a měď vypadají podobně, mají odlišné vlastnosti, díky kterým jsou vhodné pro různé aplikace. Měď je čistý kov, který má vysokou tepelnou a elektrickou vodivost, zatímco mosaz je slitina, která se skládá z mědi a zinku. Mosaz má vysokou odolnost proti korozi a vzhled podobný zlatu, zatímco měď má červenooranžovou barvu. Kromě toho je měď ve srovnání s mosazí účinnějším vodičem elektřiny a tepla, ale mosaz je poddajnější a tažnější.
Mosazné spojovací prvky nabízejí několik výhod, včetně:
Díky svým vlastnostem se mosazné spojovací prvky běžně používají v různých aplikacích, včetně:
Závěrem lze říci, že mosazné spojovací prvky jsou nezbytnou součástí v různých průmyslových odvětvích díky svým jedinečným vlastnostem. Nabízejí vynikající odolnost proti korozi a teplotám, přičemž jsou kujné a tvárné. Používají se mimo jiné v instalatérství, elektroinstalaci a topení. Pokud pro svůj projekt potřebujete vysoce kvalitní mosazné spojovací prvky, zvažte společnost Dongguan Fuchengxin communication technology Co. Ltd. Jsme předním výrobcem mosazných spojovacích prvků, kteří se zavázali dodávat kvalitní produkty a služby. Kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím e-mailu na adreseLei.wang@dgfcd.com.cnnebo navštívithttps://www.fcx-metalprocessing.compro více informací.
1. Iqbal, K., Ehsan, M. F., Irfan, M., Aslam, M., & Hasan, M. M. (2020). Experimentální výzkum a numerická simulace mosazných trubek pod vnitřním tlakem. Journal of Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 42(7).
2. Zhang, T., & Zhao, H. (2019). Laserové svařování hliníkové slitiny a mosazi s přídavným drátem. Journal of Materials Processing Technology, 265, 116-125.
3. Praharaj, S., Kumar, H., & Jha, S. K. (2021). Hodnocení výkonu sendvičového panelu z mosazného pěnového jádra při ohýbání. Journal of Sandwich Structures & Materials, 23(4), 1072-1092.
4. Lu, L., Li, C., Cai, L., Fang, X., & Zhang, T. (2019). Mikrostrukturní vlastnosti a mechanické vlastnosti páskované mikrostruktury v mosazném plechu deformovaném brokováním. Nauka o materiálech a inženýrství: A, 758, 16-27.
5. Wang, Y., Huang, K., Wu, G., & Wang, J. (2019). Vliv laserového svařování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti kompozitních desek z mosazi/nerezové oceli. Journal of Materials Engineering and Performance, 28(11), 6844-6853.
6. Das, R., & Dey, S. (2020). Zkoumání charakteristik obrábění mosazné slitiny CZ 121 v různých prostředích obrábění s MQL. Journal of Manufacturing Processes, 59, 250-255.
7. Sharma, A., & Garg, A. (2019). Elektrické, mechanické a tepelné vlastnosti mikrovlnně slinutých mosazných práškových výlisků. Materials Today: Proceedings, 11, 293-298.
8. Zhou, X., Yan, J., Zhang, J., Deng, J., & Tang, Y. (2020). Vysoká tažnost a pevnost nové slitiny mosazi zpevněné pomalým chlazením a přídavkem Zr. Journal of Alloys and Compounds, 823, 153646.
9. Wang, N., Chen, P., Zhang, C., Yu, G., & Duan, L. (2021). Vliv obsahu P na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti bezolovnatého mosazného materiálu. Materials Letters, 284, 129026.
10. Alzoubi, O. S., Al-Harafi, A. M., & Karasneh, S. A. (2019). Vliv teploty plstění na vlastnosti mosazného nano prášku a jeho antibakteriální aktivitu. Journal of Alloys and Compounds, 780, 667-673.